Sonde lambda NTK 97731

Sonde lambda NTK 97731

Pièces Auto pour l'entretien de votre voiture, Sonde lambda NTK 97731 certifié d'origine

Principales caractéristiques:
  • EAN: 4010326977319
  • Année jusqu'à : 201409
  • Côté d'assemblage : Filtre à particules; devant le catalyseur
  • Longueur [mm] : 700
  • Nombre de conduites : 4
  • numéro TECDOC du moteur : 28018; 31259; 31278; 35040; 35618
  • pour numéro OE : SH01188G1
  • Sonde lambda : chauffé
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Sonde lambda NTK 97731

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À propos de la sonde lambda NTK 97731


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 97731 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


À propos de la sonde lambda NTK 97731


Une sonde à oxygène (ou sonde lambda, où lambda désigne le rapport d'équivalence air-carburant, généralement désigné par λ) est un dispositif électronique qui mesure la proportion d'oxygène (O2) dans le gaz ou le liquide analysé.

Il a été développé par Robert Bosch GmbH à la fin des années 1960 sous la supervision du Dr Günter Bauman. L'élément de détection original est constitué d'une céramique de zircone en forme de dé à coudre, revêtue d'une fine couche de platine sur les faces d'échappement et de référence, et existe en version chauffée et non chauffée. Le capteur lambda NTK 97731 de type planaire est arrivé sur le marché en 1990 et a permis de réduire considérablement la masse de l'élément de détection en céramique, ainsi que d'incorporer l'élément chauffant dans la structure céramique, ce qui a permis d'obtenir un capteur qui démarre plus tôt et répond plus rapidement.

L'application la plus courante consiste à mesurer la concentration d'oxygène dans les gaz d'échappement des moteurs à combustion interne des automobiles et autres véhicules afin de calculer et, si nécessaire, d'ajuster dynamiquement le rapport air-carburant pour que les convertisseurs catalytiques puissent fonctionner de manière optimale, et également de déterminer si le convertisseur fonctionne correctement ou non. Une sonde à oxygène génère généralement jusqu'à environ 0,9 volt lorsque le mélange de carburant est riche et qu'il y a peu d'oxygène non brûlé dans l'échappement.

Les scientifiques utilisent les sondes à oxygène pour mesurer la respiration ou la production d'oxygène et utilisent une approche différente. Les sondes d'oxygène sont utilisées dans les analyseurs d'oxygène, qui sont largement utilisés dans les applications médicales telles que les moniteurs d'anesthésie, les respirateurs et les concentrateurs d'oxygène.

Les plongeurs utilisent des capteurs d'oxygène (qu'ils appellent souvent capteurs ppO2) pour mesurer la pression partielle d'oxygène dans leur gaz respiratoire. Les plongeurs en circuit ouvert testent le gaz avant de plonger car le mélange reste inchangé pendant la plongée et les changements de pression partielle dus à la pression sont simplement prévisibles, tandis que les plongeurs en recycleur à gaz mixte doivent surveiller la pression partielle de l'oxygène dans la boucle respiratoire tout au long de la plongée, car elle change et doit être contrôlée pour rester dans des limites acceptables.

Les capteurs d'oxygène sont également utilisés dans les systèmes de prévention des incendies d'air hypoxique pour surveiller en permanence la concentration d'oxygène à l'intérieur des volumes protégés.

Il existe de nombreuses façons différentes de mesurer l'oxygène. Il s'agit notamment de technologies telles que la zircone, l'électrochimie (également appelée galvanique), l'infrarouge, les ultrasons, le paramagnétique et, très récemment, les méthodes laser. 


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Marque Réfercence Equivante
AUTOTEAM M0630
DENSO DOX-0589
FAE 75652
FISPA 90630
HOFFER 74811032
INTERMOTOR 66004
LEMARK LLB1106
LUCAS LEB5579
MEAT & DORIA 811032
SIDAT 90630
MAZDA SH01-18-8G1
MAZDA SH09-18-8G1
MAZDA SH01-18-8G1A
GTIN
4010326977319
Année jusqu'à
201409
Côté d'assemblage
Filtre à particules; devant le catalyseur
Longueur [mm]
700
Nombre de conduites
4
numéro TECDOC du moteur
28018; 31259; 31278; 35040; 35618
pour numéro OE
SH01188G1
Sonde lambda
chauffé
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.
Marque Model Motorisation Année Puissance Carburant Code Moteur
MAZDA 3 (BM, BN) 2.2 D 2013 à 2019 150 92149 SHY4,SHY6
MAZDA 3 A trois volumes (BM_, BN_) 2.2 D 2013 à 2019 150 92149 SHY4,SHY6
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D (KE2FW) 2012 à 2017 150 92149 SHY1,SHY4
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE2AW) 2012 à 2017 150 92149 SHY1
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP, GJ1021, GJ1022, GL1021) 2012 à 175 92149 SHY1
MAZDA CX-5 (KE, GH) 2.2 D AWD (KE102) 2012 à 2017 175 92149 SHY4
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D AWD 2015 à 175 92149 SHY4
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FW, GJ692) 2012 à 2018 175 92149 SHY4,SHY6
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D (GJ2FP) 2012 à 2020 150 92149 SHY1,SHY4,SHY6,SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2012 à 2020 150 92149 SHY1,SHY4,SHY6,SHY8
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D 4WD (GJ2AP) 2014 à 175 92149 SH-VPTR
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D AWD 2012 à 2020 150 92149 SHY4,SHY6,SHY8
MAZDA 6 A trois volumes (GJ, GL) 2.2 D 2018 à 2020 184 92149 SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D 2018 à 2020 184 92149 SHY8
MAZDA 6 Break (GJ, GL) 2.2 D AWD 2018 à 2020 184 92149 SHY8
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D 2015 à 2016 150 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D AWD 2013 à 2016 150 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D 2015 à 2016 175 92149 SHY4
MAZDA 6 Fourgon/Break (GJ) 2.2 D AWD 2015 à 2016 175 92149 SHY4
Les informations sur les caractéristiques techniques des pièces auto, le kit de livraison, le pays de fabrication et l'apparence de la marchandise sont fournies à titre d'indication uniquement et sont basées sur les dernières informations disponibles au moment de la publication.